【題目】三段不可伸長的細繩OA、OB、OC能承受的最大拉力相同均為200N,它們共同懸掛一重物,如圖所示,其中OB是水平的,A端、B端固定,θ=30°.則O點懸掛的重物G不能超過( )
A. 100N B. 173N C. 346N D. 200N
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【題目】如圖甲所示,用大型貨車運輸規(guī)格相同的圓柱形水泥管道,貨車可以裝載兩層管道,底層管道固定在車廂里,上層管道堆放在底層管道上,如圖乙所示.已知水泥管道間的動摩擦因數μ=,貨車緊急剎車時的加速度大小為8m/s2.每根鋼管道的質量m=1500kg,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)貨車沿平直路面勻速行駛時,乙圖中管A、B之間的彈力大小;
(2)如果貨車在水平路面上勻速行駛的速度為43.2km/h,要使貨車在緊急剎車時上管道不撞上駕駛室,最初堆放時上層管道最前端應該離駕駛室的最小距離.
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【題目】如圖,水平放置的光滑平行金屬導軌上有一質量為m的金屬棒ab在一水平恒力F作用下由靜止向右運動,則( )
A.隨著ab運動速度的增大,其加速度也增大
B.外力F對ab做的功等于電路中產生的電能
C.當ab做勻速運動時,外力F做功的功率等于電路中的電功率
D.無論ab做何運動,它克服安培力做的功一定等于電路中產生的電能
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【題目】如圖所示,勻強磁場的磁感應強度B=0.5T,邊長L=10cm的正方形線圈abcd共200匝,線圈電阻r=1Ω,線圈繞垂直于磁感線的對稱軸OO′勻速轉動,角速度ω=20rad/s,外電路電阻R=4Ω,求:
(1)計算線圈從圖示位置轉過60°角時的瞬時感應電動勢和交流電壓表的示數;
(2)線圈從中性面轉過60°角的過程中通過電阻R的電荷量;
(3)線圈轉動一周外力所做的功.
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【題目】如圖所示,電阻r=0.3Ω,質量m=0.1kg的金屬棒CD垂直靜置在位于水平面上的兩條平行光滑金屬導軌上,棒與導軌間接觸良好,導軌電阻不計,導軌左端接有R=0.5Ω的電阻,有一理想電壓表接在電阻R的兩端,垂直導軌平面的勻強磁場向下穿過導軌平面.現給金屬棒加一水平向右的恒定外力F,觀察到電壓表的示數逐漸變大,最后穩(wěn)定在1.0V,此時導體棒的速度為2m/s.g=10m/s2 . 求
(1)拉動金屬棒的外力F多大?在此過程中金屬棒的最大加速度為多大?
(2)當金屬棒的加速度為其最大加速度的一半時,電壓表的示數多大:
(3)當電壓表讀數穩(wěn)定后某一時刻,撤去外力F,求此后電阻R上產生的熱量是多少?
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【題目】在如圖所示電路中,閉合開關S,當滑動變阻器的滑片P向下滑動時,四個理想電表的示數都發(fā)生變化,電表的示數分別用I、U1、U2和U3表示,各電表示數變化量的大小分別用△I、△U1、△U2和△U3表示.下列判斷正確的是( )
A.|△U1|+|△U2|<|△U3|
B.|△U1|+|△U2|=|△U3|
C.| |不變, 變小
D.| |變大, 不變
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【題目】如圖所示,空中相距5cm的兩塊平行金屬板A、B與電源連接(圖中未畫出),其中B板接地(電勢為零),A板電勢變化的規(guī)律如圖所示,將一個質量,電荷量為的帶電粒子從緊臨B板處無初速度釋放,不計重力,求:
(1)在t=0時刻釋放該帶電粒子,釋放瞬間粒子加速度的大;
(2)若A板電勢變化周期為,在t=0時將帶電粒子釋放,粒子到達A板時動量的大;
(3)A板電勢變化周期多大時,在到時間內釋放該帶電粒子,粒子不能到達A板。
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【題目】中國宋代科學家沈括在《夢溪筆談》中最早記載了地磁偏角:“以磁石磨針鋒,則能指南,然常微偏東,不全南也.”進一步研究表明,地球周圍地磁場的磁感線分布示意如圖.結合上述材料,下列說法不正確的是( )
A.地理南、北極與地磁場的南、北極不重合
B.地球內部也存在磁場,地磁南極在地理北極附近
C.地球表面任意位置的地磁場方向都與地面平行
D.地磁場對射向地球赤道的帶電宇宙射線粒子有力的作用
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【題目】“嫦娥四號”(專家稱為“四號星”),計劃在2017年發(fā)射升空,它是嫦娥探月工程計劃中嫦娥系列的第四顆人造探月衛(wèi)星,主要任務是更深層次、更加全面的科學探測月球地貌、資源等方面的信息,完善月球檔案資料.已知萬有引力常量為G,月球的半徑為R,月球表面的重力加速度為g,嫦娥四號離月球中心的距離為r,繞月周期為T.根據以上信息判斷下列說法正確的是( )
A. 月球的第一宇宙速度為
B. “嫦娥四號”繞月運行的速度為
C. 月球的平均密度為
D. “嫦娥四號”必須減速運動才能返回地球
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